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    2024成都中考数学一轮复习专题 图形的平移翻折对称 (含解析)

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    2024成都中考数学一轮复习专题 图形的平移翻折对称 (含解析)

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    这是一份2024成都中考数学一轮复习专题 图形的平移翻折对称 (含解析),共46页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    一、单选题
    1.(2023·四川南充·统考中考真题)如图,将沿向右平移得到,若,,则的长是( )

    A.2B.C.3D.5
    2.(2023·山东·统考中考真题)如图,四边形是一张矩形纸片.将其按如图所示的方式折叠:使边落在边上,点落在点处,折痕为;使边落在边上,点落在点处,折痕为.若矩形与原矩形相似,,则的长为( )

    A.B.C.D.
    3.(2023·内蒙古赤峰·统考中考真题)如图,在中,,,.点F是中点,连接,把线段沿射线方向平移到,点D在上.则线段在平移过程中扫过区域形成的四边形的周长和面积分别是( )

    A.16,6B.18,18C.16.12D.12,16
    4.(2023·黑龙江·统考中考真题)如图,在平面直角坐标中,矩形的边,将矩形沿直线折叠到如图所示的位置,线段恰好经过点,点落在轴的点位置,点的坐标是( )

    A.B.C.D.
    5.(2023·浙江嘉兴·统考中考真题)如图,已知矩形纸片,其中,现将纸片进行如下操作:
    第一步,如图①将纸片对折,使与重合,折痕为,展开后如图②;
    第二步,再将图②中的纸片沿对角线折叠,展开后如图③;
    第三步,将图③中的纸片沿过点的直线折叠,使点落在对角线上的点处,如图④.则的长为( )

    A.B.C.D.
    6.(2023·甘肃武威·统考中考真题)如图,将矩形对折,使边与,与分别重合,展开后得到四边形.若,,则四边形的面积为( )

    A.2B.4C.5D.6
    7.(2023·内蒙古赤峰·统考中考真题)如图,把一个边长为5的菱形沿着直线折叠,使点C与延长线上的点Q重合.交于点F,交延长线于点E.交于点P,于点M,,则下列结论,①,②,③,④.正确的是( )

    A.①②③B.②④C.①③④D.①②③④
    二、填空题
    8.(2023·吉林长春·统考中考真题)如图,将正五边形纸片折叠,使点与点重合,折痕为,展开后,再将纸片折叠,使边落在线段上,点的对应点为点,折痕为,则的大小为__________度.

    9.(2023·全国·统考中考真题)如图,在中,.点,分别在边,上,连接,将沿折叠,点的对应点为点.若点刚好落在边上,,则的长为__________.

    10.(2023·湖北宜昌·统考中考真题)如图,小宇将一张平行四边形纸片折叠,使点落在长边上的点处,并得到折痕,小宇测得长边,则四边形的周长为_________.

    11.(2023·辽宁·统考中考真题)如图,在三角形纸片中,,点是边上的动点,将三角形纸片沿对折,使点落在点处,当时,的度数为___________.

    12.(2023·江苏徐州·统考中考真题)如图,在中,,点在边上.将沿折叠,使点落在点处,连接,则的最小值为_______.

    13.(2023·黑龙江齐齐哈尔·统考中考真题)矩形纸片中,,,点在边所在的直线上,且,将矩形纸片折叠,使点与点重合,折痕与,分别交于点,,则线段的长度为______.
    14.(2023·四川凉山·统考中考真题)如图,在纸片中,,是边上的中线,将沿折叠,当点落在点处时,恰好,若,则_________.

    15.(2023·新疆·统考中考真题)如图,在中,,,,点是上一动点,将沿折叠得到,当点恰好落在上时,的长为______.

    16.(2023·江苏扬州·统考中考真题)如图,已知正方形的边长为1,点E.F分别在边上,将正方形沿着翻折,点B恰好落在边上的点处,如果四边形与四边形的面积比为3∶5,那么线段的长为________.

    17.(2023·湖北随州·统考中考真题)如图,在矩形中,,M是边上一动点(不含端点),将沿直线对折,得到.当射线交线段于点P时,连接,则的面积为___________;的最大值为___________.

    18.(2023·湖南·统考中考真题)如图,在矩形中,,动点在矩形的边上沿运动.当点不与点重合时,将沿对折,得到,连接,则在点的运动过程中,线段的最小值为__________.

    19.(2023·湖北武汉·统考中考真题)如图,平分等边的面积,折叠得到分别与相交于两点.若,用含的式子表示的长是________.

    20.(2023·广东深圳·统考中考真题)如图,在中,,,点D为上一动点,连接,将沿翻折得到,交于点G,,且,则______.

    21.(2023·黑龙江·统考中考真题)矩形中,,将矩形沿过点的直线折叠,使点落在点处,若是直角三角形,则点到直线的距离是__________.
    22.(2023·四川成都·统考中考真题)如图,在中,,平分交于点,过作交于点,将沿折叠得到,交于点.若,则__________.

    23.(2023·四川南充·统考中考真题)如图,在等边中,过点C作射线,点M,N分别在边,上,将沿折叠,使点B落在射线上的点处,连接,已知.给出下列四个结论:①为定值;②当时,四边形为菱形;③当点N与C重合时,;④当最短时,.其中正确的结论是________(填写序号)
    24.(2023·浙江杭州·统考中考真题)如图,在中,,点分别在边,上,连接,已知点和点关于直线对称.设,若,则_________(结果用含的代数式表示).

    三、解答题
    25.(2023·安徽·统考中考真题)如图,在由边长为1个单位长度的小正方形组成的网格中,点均为格点(网格线的交点).

    (1)画出线段关于直线对称的线段;
    (2)将线段向左平移2个单位长度,再向上平移1个单位长度,得到线段,画出线段;
    (3)描出线段上的点及直线上的点,使得直线垂直平分.
    26.(2023·四川广安·统考中考真题)将边长为2的正方形剪成四个全等的直角三角形,用这四个直角三角形拼成符合要求的四边形,请在下列网格中画出你拼成的四边形(注:①网格中每个小正方形的边长为1;②所拼的图形不得与原图形相同;③四边形的各顶点都在格点上).

    27.(2023·内蒙古通辽·统考中考真题)综合与实践课上,老师让同学们以“正方形的折叠”为主题开展数学活动,有一位同学操作过程如下:
    操作一:对折正方形纸片,使与重合,得到折痕,把纸片展平;
    操作二:在上选一点P,沿折叠,使点A落在正方形内部点M处,把纸片展平,连接、,延长交于点Q,连接.

    (1)如图1,当点M在上时,___________度;
    (2)改变点P在上的位置(点P不与点A,D重合)如图2,判断与的数量关系,并说明理由.
    28.(2023·湖北·统考中考真题)如图,将边长为3的正方形沿直线折叠,使点的对应点落在边上(点不与点重合),点落在点处,与交于点,折痕分别与边,交于点,连接.

    (1)求证:;
    (2)若,求的长.
    29.(2023·江苏无锡·统考中考真题)如图,四边形是边长为的菱形,,点为的中点,为线段上的动点,现将四边形沿翻折得到四边形.

    (1)当时,求四边形的面积;
    (2)当点在线段上移动时,设,四边形的面积为,求关于的函数表达式.
    30.(2023·广东·统考中考真题)综合探究
    如图1,在矩形中,对角线相交于点,点关于的对称点为,连接交于点,连接.

    (1)求证:;
    (2)以点为圆心,为半径作圆.
    ①如图2,与相切,求证:;
    ②如图3,与相切,,求的面积.
    参考答案
    一、单选题
    1.【答案】A
    【分析】利用平移的性质得到,即可得到的长.
    【详解】解:∵沿方向平移至处.
    ∴,
    故选:A.
    【点拨】本题考查了平移的性质:把一个图形整体沿某一直线方向移动,会得到一个新的图形,新图形与原图形的形状和大小完全相同;新图形中的每一点,都是由原图形中的某一点移动后得到的,这两个点是对应点.连接各组对应点的线段平行(或共线)且相等.
    2.【答案】C
    【分析】先根据折叠的性质与矩形性质,求得,设的长为x,则,再根据相似多边形性质得出,即,求解即可.
    【详解】解:,由折叠可得:,,
    ∵矩形,
    ∴,
    ∴,
    设的长为x,则,
    ∵矩形,
    ∴,
    ∵矩形与原矩形相似,
    ∴,即,
    解得:(负值不符合题意,舍去)
    ∴,
    故选:C.
    【点拨】本题考查矩形的折叠问题,相似多边形的性质,熟练掌握矩形的性质和相似多边形的性质是解题的关键.
    3.【答案】C
    【分析】先论证四边形是平行四边形,再分别求出、、,继而用平行四边形的周长公式和面积公式求解即可.
    【详解】由平移的性质可知:,
    ∴四边形是平行四边形,
    在中,,,,

    在中,,,点F是中点

    ∵,点F是中点
    ∴,,
    ∴点D是的中点,

    ∵D是的中点,点F是中点,
    ∴是的中位线,

    ∴四边形的周长为:,
    四边形的面积为:.
    故选:C.
    【点拨】本题考查平移的性质,平行四边形的判定与性质,直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,平行线分线段成比例,三角形中位线定理等知识,推导四边形是平行四边形和是的中位线是解题的关键.
    4.【答案】D
    【分析】首先证明,求出,连结,设与交于点F,然后求出,可得,再用含的式子表示出,最后在中,利用勾股定理构建方程求出即可解决问题.
    【详解】解:∵矩形的边,,
    ∴,,,
    由题意知,
    ∴,
    又∵,
    ∴,
    ∴,
    由折叠知,,
    ∴,
    ∴,即,
    连接,设与交于点F,
    ∴,
    ∵,
    ∴四边形是矩形,
    ∴,,,
    ∴,
    由折叠知,,
    ∴,
    ∵在中,,
    ∴,
    解得:,
    ∴点的坐标是,
    故选:D.

    【点拨】本题考查了矩形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,折叠的性质以及勾股定理的应用等知识,通过证明三角形相似,利用相似三角形的性质求出的长是解题的关键.
    5.【答案】D
    【分析】根据折叠的性质得出,,等面积法求得,根据,即可求解.
    【详解】解:如图所示,连接,

    ∵折叠,

    ∴在以为圆心,为直径的圆上,
    ∴,

    ∵矩形,其中,

    ∴,
    ∴,

    ∴,
    故选:D.
    【点拨】本题考查了矩形与折叠问题,直径所对的圆周角是直角,勾股定理,正切的定义,熟练掌握以上知识是解题的关键.
    6.【答案】B
    【分析】由题意可得四边形是菱形,,,由菱形的面积等于对角线乘积的一半即可得到答案.
    【详解】解:∵将矩形对折,使边与,与分别重合,展开后得到四边形,
    ∴,与互相平分,
    ∴四边形是菱形,
    ∵,,
    ∴菱形的面积为.
    故选:B.
    【点拨】此题考查了矩形的折叠、菱形的判定和性质等知识,熟练掌握菱形的面积等于对角线乘积的一半是解题的关键.
    7.【答案】A
    【分析】由折叠性质和平行线的性质可得,根据等角对等边即可判断①正确;根据等腰三角形三线合一的性质求出,再求出即可判断②正确;由得,求出即可判断③正确;根据即可判断④错误.
    【详解】由折叠性质可知:,
    ∵,
    ∴.
    ∴.
    ∴.
    故正确;
    ∵,,
    ∴.
    ∵,
    ∴.
    故正确;
    ∵,
    ∴.
    ∴.
    ∵,
    ∴.
    故正确;
    ∵,
    ∴.
    ∴.
    ∴.
    ∵,
    ∴.
    ∴与不相似.
    ∴.
    ∴与不平行.
    故错误;
    故选A.
    【点拨】本题主要考查了折叠的性质,平行线的性质,等腰三角形的性质,相似三角形的判定和性质,菱形的性质等知识,属于选择压轴题,有一定难度,熟练掌握相关性质是解题的关键.
    二、填空题
    8.【答案】
    【分析】根据题意求得正五边形的每一个内角为,根据折叠的性质求得在中,根据三角形内角和定理即可求解.
    【详解】解:∵正五边形的每一个内角为,
    将正五边形纸片折叠,使点与点重合,折痕为,
    则,
    ∵将纸片折叠,使边落在线段上,点的对应点为点,折痕为,
    ∴,,
    在中,,
    故答案为:.
    【点拨】本题考查了折叠的性质,正多边形的内角和的应用,熟练掌握折叠的性质是解题的关键.
    9.【答案】
    【分析】根据折叠的性质以及含30度角的直角三角形的性质得出,即可求解.
    【详解】解:∵将沿折叠,点的对应点为点.点刚好落在边上,在中,,,
    ∴,
    ∴,
    故答案为:.
    【点拨】本题考查了折叠的性质,含30度角的直角三角形的性质,熟练掌握以上知识是解题的关键.
    10.【答案】
    【分析】可证,从而可得,再证四边形是平行四边形,可得,即可求解.
    【详解】解:四边形是平行四边形,


    由折叠得:,
    ,,





    四边形是平行四边形,

    故答案:.
    【点拨】本题考查了平行四边形判定及性质,折叠的性质,掌握相关的判定方法及性质是解题的关键.
    11.【答案】或
    【分析】分两种情况考虑,利用对称的性质及三角形内角和等知识即可完成求解.
    【详解】解:由折叠的性质得:;
    ∵,
    ∴;
    ①当在下方时,如图,
    ∵,
    ∴,
    ∴;

    ②当在上方时,如图,
    ∵,
    ∴,
    ∴;

    综上,的度数为或;
    故答案为:或.
    【点拨】本题考查了折叠的性质,三角形内角和,注意分类讨论.
    12.【答案】
    【分析】由折叠性质可知,然后根据三角不等关系可进行求解.
    【详解】解:∵,
    ∴,
    由折叠的性质可知,
    ∵,
    ∴当、、B三点在同一条直线时,取最小值,最小值即为;
    故答案为.
    【点拨】本题主要考查勾股定理、折叠的性质及三角不等关系,熟练掌握勾股定理、折叠的性质及三角不等关系是解题的关键.
    13.【答案】或
    【分析】分点在点右边与左边两种情况分别画出图形,根据勾股定理即可求解.
    【详解】解:∵折叠,
    ∴,
    ∵四边形是矩形,

    ∴,


    ∴,
    当点在点的右侧时,如图所示,设交于点,

    ∵,,,
    ∴中,,
    则,
    ∵,

    ∴,
    当点在点的左侧时,如图所示,设交于点,
    ∵,,,
    ∴中,

    则,
    ∵,

    ∴,
    综上所述,的长为:或,
    故答案为:或.
    【点拨】本题考查了矩形与折叠问题,勾股定理,分类讨论是解题的关键.
    14.【答案】
    【分析】由,,是边上的中线,可知,则,由翻折的性质可知,,,则,如图,记与的交点为,,由,可得,根据,计算求解即可.
    【详解】解:∵,,是边上的中线,
    ∴,
    ∴,
    由翻折的性质可知,,,
    ∴,
    如图,记与的交点为,

    ∵,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,
    故答案为:.
    【点拨】本题考查了直角三角形斜边的中线等于斜边的一半,翻折的性质,等边对等角,三角形内角和定理,正切.解题的关键在于对知识的熟练掌握与灵活运用.
    15.【答案】
    【分析】过点作交的延长线于点,根据平行四边形的性质以及已知条件得出,进而求得,根据折叠的性质得出,进而在中,勾股定理即可求解.
    【详解】解:如图所示,过点作交的延长线于点,

    ∵在中,,,,
    ∴,
    ∴,
    在中,
    ∵将沿折叠得到,当点恰好落在上时,





    设,

    在中,

    解得:(负整数)
    故答案为:.
    【点拨】本题考查了折叠的性质,平行四边形的性质,解直角三角形,熟练掌握折叠的性质是解题的关键.
    16.【答案】
    【分析】连接,过点作于点,设,则,则,根据已知条件,分别表示出,证明,得出,在中,,勾股定理建立方程,解方程即可求解.
    【详解】解:如图所示,连接,过点作于点,

    ∵正方形的边长为1,四边形与四边形的面积比为3∶5,
    ∴,
    设,则,则



    ∴,
    ∴,
    ∵折叠,
    ∴,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    又,
    ∴,

    在中,

    解得:,
    故答案为:.
    【点拨】本题考查了正方形的性质,折叠的性质,勾股定理,全等三角形的性质与判定,熟练掌握以上知识是解题的关键.
    17.【答案】;
    【分析】(1)根据等底等高的三角形和矩形面积关系分析求解;
    (2)结合勾股定理分析可得,当最大时,即最大,通过分析点N的运动轨迹,结合勾股定理确定的最值,从而求得的最大值.
    【详解】解:由题意可得的面积等于矩形的一半,
    ∴的面积为,
    在中,,
    ∴当最大时,即最大,
    由题意可得点N是在以D为圆心4为半径的圆上运动,当射线与圆相切时,最大,此时C.N、M三点共线,如图:

    由题意可得:,,
    ∴,,

    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    在中,,
    故答案为:,.
    【点拨】本题考查了矩形的性质、折叠的性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理等知识;本题综合性强,难度较大,熟练掌握矩形和折叠的性质,分析点的运动轨迹,证明三角形全等是解决问题的关键.
    18.【答案】/
    【分析】根据折叠的性质得出在为圆心,为半径的弧上运动,进而分类讨论当点在上时,当点在上时,当在上时,即可求解.
    【详解】解:∵在矩形中,,
    ∴,,
    如图所示,当点在上时,


    ∴在为圆心,为半径的弧上运动,
    当三点共线时,最短,
    此时,
    当点在上时,如图所示,

    此时
    当在上时,如图所示,此时

    综上所述,的最小值为,
    故答案为:.
    【点拨】本题考查了矩形与折叠问题,圆外一点到圆上的距离的最值问题,熟练掌握折叠的性质是解题的关键.
    19.【答案】
    【分析】先根据折叠的性质可得,,从而可得,再根据相似三角形的判定可证,根据相似三角形的性质可得,,然后将两个等式相加即可得.
    【详解】解:是等边三角形,

    ∵折叠得到,

    ,,
    平分等边的面积,


    又,

    ,,


    解得或(不符合题意,舍去),
    故答案为:.
    【点拨】本题考查了等边三角形的性质、折叠的性质、相似三角形的判定与性质等知识点,熟练掌握相似三角形的判定与性质是解题关键.
    20.【答案】
    【分析】于点M,于点N,则,过点G作于点P,设,根据得出,继而求得,,,再利用,求得,利用勾股定理求得,,故,
    【详解】由折叠的性质可知,是的角平分线,,用证明,从而得到,设,则,,利用勾股定理得到即,化简得,从而得出,利用三角形的面积公式得到:.
    作于点M,于点N,则,
    过点G作于点P,

    ∵于点M,
    ∴,
    设,则,,
    又∵,,
    ∴,,,
    ∵,即,
    ∴,,
    在中,,,
    设,则

    ∴,
    ∵,,,
    ∴,
    ∵,,
    ∴,
    ∴,
    ∵,,,,
    ∴,
    ∴,
    设,则,,
    在中,,即,
    化简得:,
    ∴,

    故答案是:.
    【点拨】本题考查解直角三角形,折叠的性质,全等三角形的判定与性质,角平分线的性质,勾股定理等知识,正确作出辅助线并利用勾股定理列出方程是解题的关键.
    21.【答案】6或或
    【分析】由折叠的性质可得点E在以点A为圆心,长为半径的圆上运动,延长交的另一侧于点E,则此时是直角三角形,易得点到直线的距离;当过点D的直线与圆相切于点E时,是直角三角形,分两种情况讨论即可求解.
    【详解】解:由题意矩形沿过点的直线折叠,使点落在点处,
    可知点E在以点A为圆心,长为半径的圆上运动,
    如图,延长交的另一侧于点E,则此时是直角三角形,
    点到直线的距离为的长度,即,

    当过点D的直线与圆相切与点E时,是直角三角形,分两种情况,
    ①如图,过点E作交于点H,交于点G,

    ∵四边形是矩形,
    ∴,
    ∴四边形是矩形,
    ∵,,,
    由勾股定理可得,
    ∵,
    ∴,
    ∴到直线的距离,
    ②如图,过点E作交于点N,交于点M,

    ∵四边形是矩形,
    ∴,
    ∴四边形是矩形,
    ∵,,,
    由勾股定理可得,
    ∵,
    ∴,
    ∴到直线的距离,
    综上,6或或,
    故答案为:6或或.
    【点拨】本题考查了矩形的折叠问题切线的应用,以及勾股定理,找到点E的运动轨迹是解题的关键.
    22.【答案】
    【分析】过点作于,证明,得出,根据,得,设,,则,则,在中,,在中,,则,解方程求得,则,,勾股定理求得,根据正切的定义,即可求解.
    【详解】解:如图所示,过点作于,

    ∵平分交于点,
    ∴,


    ∵折叠,
    ∴,
    ∴,
    又∵



    ∵,,则,

    ∴,,

    设,,则,则,


    在中,
    在中,


    解得:
    ∴,


    故答案为:.
    【点拨】本题考查了求正切,折叠的性质,勾股定理,平行线分线段成比例,相似三角形的性质与判定,熟练掌握以上知识是解题的关键.
    23.【答案】①②④
    【分析】根据等边三角形的性质可得,根据折叠的性质可得,由此即可判断①正确;先解直角三角形可得,从而可得,然后根据平行线的判定可得,根据菱形的判定即可得②正确;先根据折叠的性质可得,从而可得,再根据等腰三角形的性质可得,然后根据即可判断③错误;当最短时,则,过点作于点,连接,交于点,先利用勾股定理求出,根据折叠的性质可得,设,则,,再利用勾股定理可得,,然后根据建立方程,解一元二次方程可得的值,由此即可判断④正确.
    【详解】解:是等边三角形,且,
    ,,
    由折叠的性质得:,
    ,是定值,则结论①正确;
    当时,则,
    在中,,



    由折叠的性质得:,


    四边形为平行四边形,
    又,
    四边形为菱形,则结论②正确;
    如图,当点与重合时,


    由折叠的性质得:,
    ,,

    ,则结论③错误;
    当最短时,则,
    如图,过点作于点,连接,交于点,



    由折叠的性质得:,
    设,则,
    在中,,即,
    解得,

    设,则,,




    解得或(不符合题意,舍去),
    ,则结论④正确;
    综上,正确的结论是①②④,
    故答案为:①②④.
    【点拨】本题考查了等边三角形的性质、折叠的性质、解直角三角形、菱形的判定、一元二次方程的应用等知识点,熟练掌握折叠的性质是解题关键.
    24.【答案】
    【分析】先根据轴对称的性质和已知条件证明,再证,推出,通过证明,推出,即可求出的值.
    【详解】解: 点和点关于直线对称,





    点和点关于直线对称,

    又,


    ,,
    点和点关于直线对称,




    在和中,


    在中,,
    ,,




    ,,



    解得,

    故答案为:.
    【点拨】本题考查相似三角形的判定与性质,轴对称的性质,平行线的判定与性质,等腰三角形的性质,三角形外角的定义和性质等,有一定难度,解题的关键是证明.
    三、解答题
    25.【答案】见解析
    【分析】(1)根据轴对称的性质找到关于直线的对称点,,连接,则线段即为所求;
    (2)根据平移的性质得到线段即为所求;
    (3)勾股定理求得,,则证明得出,则,则点即为所求.
    【详解】(1)解:如图所示,线段即为所求;

    (2)解:如图所示,线段即为所求;

    (3)解:如图所示,点即为所求

    如图所示,

    ∵,,
    ∴,
    又,
    ∴,
    ∴,
    又,

    ∴,
    ∴垂直平分.
    【点拨】本题考查了轴对称作图,平移作图,勾股定理与网格问题,熟练掌握以上知识是解题的关键.
    26.【答案】见解析(答案不唯一,符合题意即可)
    【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的性质进行作图即可.
    【详解】解:①要求是轴对称图形但不是中心对称图形,则可作等腰梯形,如图四边形即为所求;
    ②要求是中心对称图形但不是轴对称图形,则可作一般平行四边形,如图四边形即为所求;
    ③要求既是轴对称图形又是中心对称图形,则可作菱形、矩形等,如图四边形即为所求;
    ④要求既不是轴对称图形又不是中心对称图形,则考虑作任意四边形,如图四边形即为所求.

    【点拨】本题考查轴对称图形和中心对称图形的概念及作图,轴对称图形:把一个图形沿着某条直线折叠,能够与另一个图形重合;中心对称图形:把一个图形绕着某个点旋转能够和原图形重合.
    27.【答案】(1)30
    (2),理由见解析
    【分析】(1)由正方形的性质结合折叠的性质可得出,,进而可求出,即得出;
    (2)由正方形的性质结合折叠的性质可证,即得出.
    【详解】(1)解:∵对折正方形纸片,使与重合,得到折痕,
    ∴,.
    ∵在上选一点P,沿折叠,使点A落在正方形内部点M处,
    ∴.
    在中,,
    ∴.
    故答案为:.
    (2)解:结论:,理由如下:
    ∵四边形是正方形,
    ,.
    由折叠可得:,,
    ,.
    又,

    ∴.
    【点拨】本题主要考查正方形的性质、折叠的性质、解直角三角形、三角形全等的判定和性质、勾股定理等知识点.熟练掌握上述知识并利用数形结合的思想是解题关键.
    28.【答案】(1)证明见解析
    (2)
    【分析】(1)由折叠和正方形的性质得到,则,进而证明,再由平行线的性质证明即可证明;
    (2)如图,延长交于点.证明得到,,
    设,则,.由,得到.则.由勾股定理建立方程,解方程即可得到.
    【详解】(1)证明:由翻折和正方形的性质可得,.
    ∴.
    ∴,即,
    ∵四边形是正方形,
    ∴.
    ∴.
    ∴.
    (2)解:如图,延长交于点.
    ∵,
    ∴.
    又∵,正方形边长为3,

    ∴,
    ∴,,
    设,则,
    ∴.
    ∵,即,
    ∴.
    ∴.
    在中,,
    ∴.
    解得:(舍),.
    ∴.

    【点拨】本题主要考查了正方形与折叠问题,相似三角形的性质与判定,等腰三角形的性质与判定,勾股定理等等,正确作出辅助线构造相似三角形是解题的关键.
    29.【答案】(1)
    (2)
    【分析】(1)连接、,根据菱形的性质以及已知条件可得为等边三角形,根据,可得为等腰直角三角形,则,,根据翻折的性质,可得,,则,;同理,,;进而根据,即可求解;
    (2)等积法求得,则,根据三角形的面积公式可得,证明,根据相似三角形的性质,得出,根据即可求解.
    【详解】(1)如图,连接、,

    四边形为菱形,
    ,,
    为等边三角形.
    为中点,
    ,,
    ,.

    为等腰直角三角形,
    ,,
    翻折,
    ,,
    ,;.
    同理,
    ,,
    ∴;
    (2)如图,连接、,延长交于点.

    ,,,





    ,则,



    ∵,

    【点拨】本题考查了菱形与折叠问题,勾股定理,折叠的性质,相似三角形的性质与判定,熟练掌握菱形的性质以及相似三角形的性质与判定是解题的关键.
    30.【答案】(1)见解析
    (2)①见解析;②
    【分析】(1)由点关于的对称点为可知点E是的中点,,从而得到是的中位线,继而得到,从而证明;
    (2)①过点O作于点F,延长交于点G,先证明得到,由与相切,得到,继而得到,从而证明是的角平分线,即,,求得,利用直角三角形两锐角互余得到,从而得到,即,最后利用含度角的直角三角形的性质得出;
    ②先证明四边形是正方形,得到,再利用是的中位线得到,从而得到,,再利用平行线的性质得到,从而证明是等腰直角三角形,,设,求得,在中,即,解得,从而得到的面积为.
    【详解】(1)∵点关于的对称点为,
    ∴点E是的中点,,
    又∵四边形是矩形,
    ∴O是的中点,
    ∴是的中位线,

    ∴,

    (2)①过点O作于点F,延长交于点G,则,

    ∵四边形是矩形,
    ∴,,
    ∴,.
    ∵,,,
    ∴,
    ∴.
    ∵与相切,为半径,,
    ∴,

    又∵即,,
    ∴是的角平分线,即,
    设,则,
    又∵


    又∵,即是直角三角形,
    ∴,即
    解得:,
    ∴,即,
    在中,,,
    ∴,
    ∴;
    ②过点O作于点H,

    ∵与相切,
    ∴,

    ∴四边形是矩形,
    又∵,
    ∴四边形是正方形,
    ∴,
    又∵是的中位线,



    又∵,

    又∵,

    又∵,
    ∴是等腰直角三角形,,
    设,则

    在中,,


    ∴的面积为:
    【点拨】本题考查矩形的性质,圆的切线的性质,含度角的直角三角形的性质,等腰直角三角形的性质与判定,中位线的性质定理,角平分线的判定定理等知识,掌握相关知识并正确作出辅助线是解题的关键.

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